火灾自动报警系统

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火灾自动报警系统方案设计

火灾自动报警系统方案设计

火灾自动报警系统方案设计背景:火灾是一种常见的灾害,给人们的生命和财产带来巨大的损失。

为了提高火灾的预警和报警的效率和准确性,设计一个火灾自动报警系统是非常必要的。

火灾自动报警系统能够及时发现火灾,迅速采取措施进行灭火,保护人员的生命安全和减少财产损失。

系统设计方案:1.系统结构和组成:-火灾探测器:采用可靠的烟雾探测器和温度探测器,能够及时、准确地检测到火灾的发生。

-系统控制中心:负责接收和处理探测器发送的信号,判定是否发生火灾并采取相应措施。

-报警装置:包括声光报警器和短信通知装置,当系统控制中心发现火灾时,及时报警,同时发送短信通知相关人员。

-外部设备:包括灭火器、喷淋系统等,用于灭火。

2.功能需求:-火灾检测:系统需要能够准确、快速地检测火灾。

烟雾探测器和温度探测器应能实时感知火灾的存在。

-报警通知:系统控制中心接收到火灾信号后,应立即启动报警装置,包括声光报警器和短信通知装置,通知相关人员消防部门等。

-系统自动控制:系统控制中心应具备自动控制灭火设备的功能,在检测到火灾后,自动启动灭火装置,进行灭火处理。

-远程监控:系统可以通过互联网和移动设备实时监控,并能够接收报警信息和视频等。

3.技术选型:-火灾探测器:选择高精度、快速响应的烟雾探测器和温度探测器。

-系统控制中心:采用先进的嵌入式系统,具备快速响应和自动控制的能力,能够接收和处理大量的火灾信号。

-报警装置:选择具有高声音和明亮光线的声光报警器,同时配备短信通知装置,可以确保报警信息及时传达给相关人员。

-外部设备:根据不同场所和需求选择合适的灭火器和喷淋系统,确保能够及时有效地灭火。

4.系统特点和优势:-自动化:系统能够自动监测、报警和控制,无需人工干预,减少人为因素对火灾预警和处理的影响。

-可靠性:采用先进的火灾探测器和系统设备,具备高可靠性和稳定性,能够及时准确地发现火灾。

-快速响应:系统具备快速响应的能力,能够在火灾发生时迅速报警和采取措施,最大程度地减少火灾对人员生命和财产的损失。

火灾自动报警系统调试

火灾自动报警系统调试

火灾自动报警系统调试概述火灾自动报警系统是一种重要的设备,可在发生火灾时及时发出警报,以迅速引起人们的注意并提供逃生指示。

为了保证火灾自动报警系统的正常运行,调试是至关重要的步骤。

本文档将介绍火灾自动报警系统调试的步骤和注意事项。

步骤以下是火灾自动报警系统调试的一般步骤:1.检查电源:首先,确保系统的电源正常工作。

检查电源电压是否稳定,并确保电源线路安全可靠。

2.检查控制器连接:检查火灾自动报警系统的主控制器与各个检测器、报警器之间的连接。

确保连接牢固,信号线连接正确。

3.设置系统参数:根据实际情况,设置火灾自动报警系统的各项参数,如地址码、报警延时时间等。

确保参数设置正确。

4.进行环境检测:在调试过程中,需要模拟真实的火灾环境来测试系统的灵敏度和准确性。

使用专业设备检测烟雾、温度等参数,并根据测试结果调整系统设置。

5.测试报警功能:手动触发火灾报警器,检查系统是否能够正常发出警报。

同时,检查报警器音量是否适中,能够引起人们的注意。

6.检测报警器信号:检查火灾自动报警系统的报警信号是否能够准确传输到消防控制室或相关部门。

通过模拟报警信号,检验系统的传输性能。

7.进行漏报测试:漏报是指系统未能及时检测到火灾情况,因此在调试时需要进行漏报测试。

通过关掉火灾检测器,测试系统是否能够准确地报警。

8.进行误报测试:误报是指系统错误地判断为火灾情况,因此也需要进行误报测试。

通过模拟一些常见的误报情况,检验系统的准确性和可靠性。

9.记录测试结果:在整个调试过程中,及时记录每一步的测试结果以及出现的问题。

通过记录,可以帮助调试人员更好地分析和解决问题。

注意事项在进行火灾自动报警系统调试时,需要注意以下事项:1.安全性第一:调试过程中需要模拟真实火灾环境,但一定要确保调试过程的安全性。

防止火灾实际发生,做好火灾防护和应急措施。

2.遵循操作规程:根据系统的相关操作手册和调试指南进行操作,确保操作正确。

3.保护设备安全:在调试过程中,注意保护设备的安全,避免设备受到损坏。

火灾自动报警系统由哪些系统组成?

火灾自动报警系统由哪些系统组成?

火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。

火灾自动报警系统的组成如图:(一)火灾探测报警系统火灾探测报警系统由火灾报警控制器、触发器件和火灾警报装置等组成,它能及时、准确地探测被保护对象的初起火灾,并做出报警响应,从而使建筑物中的人员有足够的时间在火灾尚未发展蔓延到危害生命安全的程度时疏散至安全地带,是保障人员生命安全的最基本的建筑消防系统。

1.触发器件在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。

火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件。

手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件。

2.火灾报警装置在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。

火灾报警控制器就是其中最基本的一种。

火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报警;指示报警的具体部位及时间;同时执行相应辅助控制等诸多任务。

3.火灾警报装置在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。

它以声、光和音响等方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们迅速采取安全疏散,以及进行灭火救灾措施。

4.电源火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电源可采用蓄电池。

系统电源除为火灾报警控制器供电外,还为与系统相关的消防控制设备等供电。

(二)消防联动控制系统消防联动控制系统由消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电气控制装置(防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件组成。

火灾自动报警系统现场检验内容与标准

火灾自动报警系统现场检验内容与标准
6
消防电气控制装置查验
观察检验
消防电气控制装置查验内容:
1.查验消防电气控制装置的规格、型号、数量应符合设计要求。检查方法:对照图纸观察查验;
2.消防电气控制装置的控制、显示功能。查验方法:依据现行国家标准《消防联动控制》(GB16806)的有关要求进行查验。
7
区域显示器的功能检查
观察与查验
区域显示器(火灾显示盘)的检查内容:
3)对线性可燃气体探测器除符合本节规定外,尚应将发射器发出的光全部遮挡,探测器相应的控制装置应在100s内发出故障信号。
10
消防电话查验
观察与查验
消防电话的查验:
1.消防电话的规格、信号、数量应符合设计要求,检查方法:对照图纸观察查验2.消防电话的检查内容:
1)消防应急广播在消防控制室与所有消防电话、电话插孔之间互相呼叫与通话,总机应能显示每部分机或电话插孔的位置,呼叫铃音和通话语音应清晰;
火灾自动报警系统现场检验内容与标准
序号
查验项目
查验方法
查验内容与要求
1
检验技术资料
观察核对查验
1.竣工验收报告;
2.竣工图;
3.火灾自动报警系统的检验报告、合格证及相关资料。
2
火灾报警控制器的功能检验
观察与检验
1.检查火灾报警控制器的规格、型号、容量、数量应符合设计要求。检验方法:对照图纸观察检验。
4)检查消音和复位功能。
5)检查高限报警或低、高两段的报警功能。
6)报警设定值的显示功能。
7)检查控制器的最大负载功能。检查方法:使任一总线回路上不少于4只的可燃气体火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能(要求主、备电源分别测试)。
8)检查主、备电源的自动转换功能。

火灾自动报警及消防联动系统课件

火灾自动报警及消防联动系统课件
利用光散射原理对烟雾浓度进行检 测,具有较高的灵敏度和抗干扰能 力。
红外感烟探测器
利用红外线对烟雾进行检手动报警按钮
机械手动报警按钮
手动触发报警装置,发出火灾报警信 号。
电子手动报警按钮
通过电子电路实现对报警装置的触发 ,具有更高的可靠性。
消防联动控制设备
01
根据消防联动控制设备的类型和功能,将其安装在合适的位置,如墙壁、地板、 天花板等。
设备调试
检查设备的功能是否正常,同时测试其与火灾探测器和手动报警按钮的联动是否 正常。
05
CATALOGUE
系统维护与保养
日常检查与保养
每日检查系统的运行状态,确保 各设备正常工作。
定期清理设备表面灰尘,保持设 备清洁。
火灾自动报警及消防联动系统的历史 可追溯到20世纪初,经历了从机械 式到电子式再到智能化的演变过程。
目前,智能化火灾自动报警及消防联 动系统已成为主流,具有高度自动化 、智能化、网络化等特点,为消防安 全提供了强有力的保障。
02
CATALOGUE
系统组成与工作原理
火灾探测报警系统组成与工作原理
探测器
探测器是火灾探测报警系统的核心部件,用于检测火灾产 生的烟雾、温度、气体等信号,并将其转化为电信号传输 给报警控制器。
报警控制器
报警控制器是火灾探测报警系统的核心控制单元,负责接 收探测器传输的电信号,并进行数据处理、判断是否发生 火灾,同时输出相应的报警信号。
传输线路
传输线路用于连接探测器和报警控制器,传输探测器检测 到的信号以及报警控制器的控制信号。
消防联动系统
由消防控制中心和若干个子系统 组成,可对火灾进行监测、报警 、控制和管理的自动化系统。

火灾自动报警系统验收标准

火灾自动报警系统验收标准

火灾自动报警系统验收标准一、一般规定1火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行验收。

验收不合格不得投入使用。

2、火灾自动报警系统工程验收时应按相关要求填写验收记录。

3、对系统中下列装置的安装位置、施工质量和功能等进行验收。

(1)火灾报警系统装置(包括各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器和区域显示器等);(2)消防联动控制系统(含消防联动控制器、气体灭火控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、消防控制中心图形显示装置、模块、消防电动装置、消火栓按钮等设备);(3)自动灭火系统控制装置(包括自动喷水、气体、干粉、泡沫等固定灭火系统的控制装置);(4)消火栓系统的控制装置;(5)通风空调、防烟排烟及电动防火阀等控制装置;(6)电动防火门控制装置、防火卷帘控制器;(7)消防电梯和非消防电梯的回降控制装置;(8)火灾警报装置;(9)火灾应急照明和疏散指示控制装置;(10)切断非消防电源的控制装置;(11)电动阀控制装置;(12)消防联网通信;(13)系统内的其他消防控制装置。

4、按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116设计的各项系统功能进行验收。

5、系统中各装置的安装位置、施工质量和功能等的验收数量应满足以下要求。

(1)各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置,应进行3次转换试验,每次试验均应正常。

(2)火灾报警控制器(含可燃气体报警控制器)和消防联动控制器应按实际安装数量全部进行功能检验。

消防联动控制系统中其他各种用电设备、区域显示器应按下列要求进行功能检验:1)实际安装数量在5台以下者,全部检3佥;2)实际安装数量在6〜10台者,抽验5台;3)实际安装数量超过10台者,按实际安装数量30%〜50%的比例抽验、但抽验总数不应少于5台;4)各装置的安装位置、型号、数量、类别及安装质量应符合设计要求。

(3)火灾探测器(含可燃气体探测器)和手动火灾报警按钮,应按下列要求进行模拟火灾响应(可燃气体报警)和故障信号检验:火灾探测器1)实际安装数量在100只以下者,抽验20只(每个回路都应抽验);2)实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量10%~20%的比例进行抽验,但抽验总数应不少于20只;3)被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求。

火灾自动报警系统原理

火灾自动报警系统原理火灾自动报警系统是一种能够自动监测火灾并及时报警的安全设备,它的原理是通过各种传感器和控制器的配合,实现对火灾的实时监测和报警。

其主要工作原理如下:1. 火灾传感器。

火灾传感器是火灾自动报警系统的核心部件之一,它能够及时感知到火灾产生的烟雾、温度或火焰等异常信号。

常见的火灾传感器包括光电式烟感传感器、热感传感器和气体感应传感器等。

当传感器检测到火灾信号时,会立即向控制器发送信号,触发报警装置。

2. 控制器。

控制器是火灾自动报警系统的中枢,它接收来自传感器的信号,对信号进行处理和判断,然后根据预设的逻辑程序进行相应的控制和报警。

控制器能够实现对火灾信号的实时监测和分析,保证系统的准确性和可靠性。

3. 报警装置。

报警装置是火灾自动报警系统的输出部件,它能够在发生火灾时及时发出声光信号,提醒人们及时疏散和采取相应的灭火措施。

常见的报警装置包括声光报警器、电话自动拨号报警装置和联动控制装置等。

4. 联动控制。

联动控制是火灾自动报警系统的一大特色,它能够实现与其他安全设备的联动,如自动启动排烟系统、自动关闭空调系统和自动开启应急照明系统等,以便更好地保障人员的生命安全和财产安全。

5. 监控中心。

监控中心是火灾自动报警系统的数据处理和管理中心,它能够实现对整个系统的远程监控和管理。

当系统发生火灾报警时,监控中心能够及时接收并处理报警信息,指挥相关人员进行灭火和疏散工作。

总的来说,火灾自动报警系统是一种集传感器、控制器、报警装置、联动控制和监控中心于一体的综合安全系统,它能够实现对火灾的及时监测、报警和联动控制,保障人员的生命安全和财产安全。

在现代建筑和工业场所中得到了广泛的应用,对于预防和减少火灾事故具有重要的意义。

火灾自动报警系统安装技术要求

火灾自动报警系统安装技术要求火灾自动报警系统是一种重要的安全设备,广泛应用于各类建筑物和公共场所中。

它的安装技术要求直接关系到火灾安全和人员生命财产的安全。

下面将从设备选择、布线要求、安装位置、设备配置等几个方面详细介绍火灾自动报警系统的安装技术要求。

一、设备选择1.火灾感应器应根据建筑物的不同部位选择相应的感应器,例如利用光电感应器可以检测到烟雾火灾,热感应器可以检测到高温火灾等。

2.控制器的选用应满足功能齐全、反应迅速、可靠稳定等要求。

3.报警器的声音应清晰、响亮,以确保火灾发生时能够及时引起人们的警觉。

二、布线要求1.布线应避免与电力线路、强电设备、高频电磁场等相互干扰,以防止误报或漏报。

2.火灾自动报警系统的总线线缆应采用阻燃、低烟、低毒的线缆,能够在火灾发生时保持良好的传输性能。

3.线缆的走向应符合建筑布局,并应尽量减少弯曲和截短。

三、安装位置1.火灾感应器应安装在易燃易爆物品堆放区域、电气线路集中区域、人员密集区域等易发生火灾的区域。

2.控制器应安装在安全、易于操作和维护的位置,方便管理人员进行监控和控制。

3.报警器应安装在建筑物易于听到的区域,例如通道、楼梯间等。

四、设备配置1.火灾感应器的数量和布局应根据建筑物的结构和使用要求进行合理配置,以确保火灾可以被及时探测到。

2.控制器应配置合适的显示器和操作面板,便于管理人员了解火灾报警的情况以及进行相应的处理。

3.报警器的数量和声音大小应根据建筑物的大小和噪音环境进行合理配置,以确保报警能够有效引起人们的警觉。

综上所述,火灾自动报警系统的安装技术要求包括设备选择、布线要求、安装位置和设备配置等多个方面。

只有按照规范进行安装,才能保证火灾自动报警系统的正常运行,最大程度地保障建筑物和人员的安全。

火灾自动报警系统调试

火灾自动报警系统调试1. 确认硬件连接在开始调试火灾自动报警系统之前,我们需要先确认所有硬件连接是否正确。

这包括:•火灾探测器的位置和安装是否正确•控制器和所有探测器之间的通信是否正常•报警器和控制器是否正确连接检查以上所有点之后,确保所有设备都通电并处于工作状态。

2. 确定探测器灵敏度在火灾自动报警系统中,探测器的灵敏度十分重要。

如果灵敏度过低,则可能会导致无法及时发现火灾,从而造成巨大的安全隐患。

但是,如果灵敏度过高,可能会导致误报,影响使用体验。

因此,我们需要在调试过程中确定探测器的最佳灵敏度。

首先,将探测器置于正常工作状态,并向其发送特定的气体,如烟雾或二氧化碳。

观察探测器的反应和报警时间,调整灵敏度直至最佳状态。

3. 确定报警范围确定报警范围是火灾自动报警系统调试的重要一步。

如果报警范围过小,则可能会导致火灾未被及时发现;反之,如果报警范围过大,则可能会导致误报。

在确定报警范围时,需要考虑探测器的位置、空气流动和灵敏度等因素。

需要进行反复测试和实验,根据实验结果调整报警范围,以确保系统在各种情况下都能准确报警。

4. 验证报警功能在调试过程中,必须测试和验证报警功能。

这包括两个方面:•确认报警器是否能够准确、清晰地发出警报•确认报警通知系统的正常工作状态为了测试报警器的性能,可以向系统发送火灾模拟信号,观察报警器的反应和工作状态。

为了测试通知系统的正常工作状态,可以观察报警信息是否被准确记录,并测试通知系统的报警速度和正确性。

5. 完成系统测试在以上步骤全部完成后,我们需要对整个火灾自动报警系统进行全面测试。

这包括对所有探测器、报警器和通知系统进行测试,以确保系统能够在各种情况下准确地发出报警信号和通知。

在测试过程中,需要模拟各种火灾场景,包括不同位置、不同大小和不同类型的火灾。

在测试过程中,还需要检查监控设备的运行状态和报警记录,以确保系统每时每刻都处于最佳状态。

结论火灾自动报警系统是一项非常重要的设备,在建筑物中起着至关重要的作用。

火灾自动报警系统(系统图)

需要多重探测以作为喷淋启 动信号的场所
高气流场所
气体灭火系统
1.感温探测器 2. 感烟探测器 3. 喷 嘴 4. 信号反馈装置 5. 选择阀 6. 减 压装置7. 气体单向阀 8. 低泄高封 阀 9. 驱动气体瓶组 10. 火灾报警控 制器 11. 安全阀 12. 气控管路 13. 集流管 14. (气体)单向阀 15. 连接管 16. 灭火剂瓶组 17. 瓶架
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传 输 设 备
建筑消防设施 远程监控中心
\
火灾自动报警系统 消防联动控制系统
消防控制室图形显示装置
消防联动控制器
消 消防 防应 电急 话广

消防电气控制装置
气 防 防器消
体火排火 灭卷烟栓

火帘控水 …
控控制泵
制制器控
器器

消火栓按钮
消防电源
消防电动装置 受控设备
备消备气 防备室备防
22
GST-LD-8308 输入/输出接口
2
电动闭门器 (常通电)
电磁门吸 门磁开关 (常通电)
电磁释放器 门磁开关 (常断电)
门磁开关
常开式防火门
常开式防火门
常开式防火门
常闭式防火门
消防联网系统
城市消防远程监控管理中心
传输媒介
信息传输装置
119确认火警显示终端系统
联网报警设备
极早期空气采样系统
气体灭火联网系统
联网
联网
智能疏散系统
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1 目录 目录 ............................................................................................................................................. 1 摘要 ............................................................................................................................................. 2 第1章绪论 ................................................................................................................................... 1

1.1课题来源及背景 .................................................................................................................................................. 1 1.11火灾自动报警系统的种类 ......................................................................................... 2 1.12火灾自动报警系统的组成 ......................................................................................... 2 1.13研究火灾自动报警控制器的意义 .............................................................................. 3 第二章 火灾报警系统所用的探测器简介 ....................................................................................... 5

2.1火灾探测器的简介 ............................................................................................................................................. 5 2.11根据火灾探测方法和原理,目前主要有以下几种火灾探测器: ................................... 5 2.12火灾探测器的选择 ................................................................................................... 6 2.13火灾探测器的设置 ................................................................................................... 7 2.14火灾探测器的原理和原理图 ..................................................................................... 9 2.15火灾探测器的方法 ................................................................................................. 10 2.17火灾报警控制器的工作原理 ................................................................................... 10 第三章设计方案的论证及硬件设计 ...............................................................................................11

3.1系统元件的选择及元件特点.......................................................................................................................... 11 3.11单片机的选择 .........................................................................................................11 3.12 AD转换器的选择 .................................................................................................. 12 3.14模拟开关4052概述、特点 ..................................................................................... 13 3.15 ICL7135概述、特点 .............................................................................................. 14 3.2系统硬件电路设计 ................................................................................................... 20 3.22模拟采样电路的设计 .............................................................................................. 20 3.22系统A/D转换电路及其工作原理............................................................................ 20 3.23基于AD转换器ICL7135和51单片机铂电阻测温系统设计 .................................... 21 3.24 系统报警电路设计 ................................................................................................ 25 3.25系统单片机电路设计 .............................................................................................. 27

单片机电路图及其工作原理 ................................................................................................................................ 27 AT89C52结构简况 ........................................................................................................ 28 3.26显示部分的设计 ..................................................................................................... 35 3.27、自动喷淋控制电路设计........................................................................................ 38 3.28系统电源电路设计 ................................................................................................. 40 第四章主程序设计 ...................................................................................................................... 41 4.1系统主程序简介....................................................................................................... 41

、系统的主程序主要完成AT89C52单片机系统的初始化、设置系统时钟和中断字,调用各个处理子程序,然后转入相应的服务程序,完成不同的功能,如数据的采集与处理。 ....................................... 41 4.12、定时与中断系统 .................................................................................................. 41 4.13、中断处理程序结构............................................................................................... 41 4.14程序设计 ............................................................................................................... 41 4.15程序源代码 ......................................................................................................... 42

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